RU2268334C1 - Method of and device for building compacted snow road pavement (versions) - Google Patents
Method of and device for building compacted snow road pavement (versions) Download PDFInfo
- Publication number
- RU2268334C1 RU2268334C1 RU2004137461/11A RU2004137461A RU2268334C1 RU 2268334 C1 RU2268334 C1 RU 2268334C1 RU 2004137461/11 A RU2004137461/11 A RU 2004137461/11A RU 2004137461 A RU2004137461 A RU 2004137461A RU 2268334 C1 RU2268334 C1 RU 2268334C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- installation according
- installation
- snow
- thermal
- heat
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E01—CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
- E01H—STREET CLEANING; CLEANING OF PERMANENT WAYS; CLEANING BEACHES; DISPERSING OR PREVENTING FOG IN GENERAL CLEANING STREET OR RAILWAY FURNITURE OR TUNNEL WALLS
- E01H4/00—Working on surfaces of snow or ice in order to make them suitable for traffic or sporting purposes, e.g. by compacting snow
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Architecture (AREA)
- Civil Engineering (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Road Repair (AREA)
- Road Paving Structures (AREA)
- Road Paving Machines (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к области дорожного строительства, более конкретно к способу сооружения снежноуплотненных дорожных покрытий и установке для его осуществления, и может быть использовано в машинах для уплотнения снежной массы при поточном строительстве снеголедовых дорог в Северных районах.The invention relates to the field of road construction, and more particularly to a method for constructing snow-compacted road surfaces and an installation for its implementation, and can be used in machines for compacting snow mass in the continuous construction of ice roads in the Northern regions.
Известна снегоуплотняющая машина, содержащая корпус, покрытый теплоизоляционным материалом, в днище которого имеется полость, соединенная гибкими шлангами с выхлопной трубой двигателя трактора (см., например, авт. свид. СССР №446581, кл. Е 01 Н 4.00, 1974).A snow-sealing machine is known, comprising a body covered with heat-insulating material, in the bottom of which there is a cavity connected by flexible hoses to the exhaust pipe of the tractor engine (see, for example, ed. Certificate of the USSR No. 446581, class E 01 N 4.00, 1974).
Однако такое устройство малоэффективно вследствие однократного воздействия уплотняющего рабочего органа за один проход агрегата, что не отвечает требованиям высокопроизводительного и качественного возведения снеголедовых дорог.However, such a device is ineffective due to a single exposure of the compacting working body in one pass of the unit, which does not meet the requirements of high-performance and high-quality construction of snow-ice roads.
Известно также устройство для уплотнения снега, содержащее две секции, каждая из которых выполнена в виде рамы, на которой закреплены лыжи, причем секции соединены между собой шарниром (см., например, патент DE 2947122).A device for compaction of snow is also known, comprising two sections, each of which is made in the form of a frame on which skis are fixed, and the sections are connected by a hinge (see, for example, patent DE 2947122).
Недостатком такого устройства является то, что отсутствует возможность независимого контакта уплотняющих рабочих органов с уплотняемой поверхностью, т.к. они взаимосвязаны между собой в горизонтальной плоскости, что снижает эффективность процесса уплотнения.The disadvantage of this device is that there is no possibility of independent contact of the sealing working bodies with the sealing surface, because they are interconnected in the horizontal plane, which reduces the efficiency of the compaction process.
Наиболее близким к заявляемому изобретению является установка, содержащая скользящие опоры, раму, на которой установлены энергогенератор и насосная станция, кабина оператора, тепловой агрегат с рабочей зоной и средством подвода тепла к снежной массе через рабочую зону и средство динамического уплотнения (Снег: Справочник под ред. Д.М.Грея и Д.Х.Мейла. Л.: Гидрометеоиздат, 1986, с.519-525).Closest to the claimed invention is a installation containing sliding supports, a frame on which an energy generator and a pumping station are installed, an operator’s cabin, a thermal unit with a working area and means for supplying heat to the snow mass through the working area and dynamic compaction means (Snow: Handbook ed D.M. Gray and D.H. Mail. L .: Gidrometeoizdat, 1986, p. 519-525).
Из этой же публикации известен способ сооружения снежноуплотненного дорожного покрытия, включающий в себя этапы, на которых осуществляют прогрев снежной массы до увлажненного состояния в тепловом агрегате и уплотнение увлажненной снежной массы системой динамического уплотнения.From the same publication, a method of constructing a snow-packed road surface is known, which includes the steps of heating the snow mass to a humidified state in a thermal unit and densifying the moistened snow mass with a dynamic compaction system.
Однако такой способ и установка для сооружения снежноуплотненных дорожных покрытий не обладают высокой производительностью и не обеспечивают достаточную плотность и равномерность покрытия на всю его толщину и ширину.However, this method and installation for the construction of snow-compacted road surfaces do not have high performance and do not provide sufficient density and uniformity of the coating over its entire thickness and width.
Задачей заявленного изобретения является создание такой установки для сооружения снежноуплотненного дорожного покрытия, которая позволяет существенно повысить прочность и износостойкость покрытия полученного дорожного полотна за счет обеспечения равномерной плотности покрытия как по ширине дорожного полотна, так и по его толщине, экологичность ее применения, а также улучшить сцепные качества дорожного полотна за счет введения в него абразивного материала, в том числе и адсорбентов горюче-смазочных материалов (ГСМ).The objective of the claimed invention is the creation of such a facility for the construction of snow-compacted pavement, which can significantly increase the strength and wear resistance of the coating of the resulting roadway by ensuring uniform coating density both across the width of the roadway and its thickness, environmental friendliness of its use, as well as improve coupling the quality of the roadway due to the introduction of abrasive material into it, including adsorbents of fuels and lubricants (fuels and lubricants).
Поставленная задача достигается за счет того, что в установке для сооружения снежноуплотненных дорожных покрытий, содержащей скользящие опоры, энергогенератор, тепловой агрегат с рабочей зоной и средством подвода тепла к снежной массе через рабочую зону и средство динамического уплотнения, тепловой агрегат выполнен в виде, по меньшей мере, одного отдельного теплового модуля, причем средство подвода тепла выполнено в виде, по меньшей мере, двух сопел, направленных внутрь рабочей зоны и установленных с возможностью изменения направления теплового потока и их фиксации в заданном положении посредством механизма фиксации для обеспечения углов установки каждого сопла относительно продольной оси и/или перпендикулярной ей вертикальной оси установки с возможностью их поворота в вертикальной и горизонтальной плоскостях для обеспечения теплового контроля рабочей зоны.The problem is achieved due to the fact that in the installation for the construction of snow-compacted road surfaces containing sliding supports, an energy generator, a heat unit with a working area and means for supplying heat to the snow mass through the working area and dynamic compaction means, the heat unit is made in the form of at least at least one separate thermal module, and the heat supply means is made in the form of at least two nozzles directed into the working area and installed with the possibility of changing direction heat flow and their fixation in a predetermined position by means of a locking mechanism to ensure the installation angles of each nozzle relative to the longitudinal axis and / or the vertical axis of the installation perpendicular to it with the possibility of rotation in vertical and horizontal planes to provide thermal control of the working area.
Дополнительно установка может содержать средство статического уплотнения, расположенное перед средством динамического уплотнения по направлению перемещения установки.Additionally, the installation may include static sealing means located in front of the dynamic sealing means in the direction of movement of the installation.
Кроме того, средство подвода тепла может быть выполнено с возможностью изменения интенсивности подачи теплового потока в рабочую зону.In addition, the means for supplying heat can be made with the possibility of changing the intensity of the heat flow to the working area.
Предпочтительно, тепловой модуль содержит образующий рабочую зону термоизолирующий кожух, который имеет боковую/боковые поверхности и верхнюю поверхность.Preferably, the thermal module comprises a thermally insulating casing forming the working area, which has side / side surfaces and an upper surface.
Кроме того, по меньшей мере, поверхность кожуха, прилегающая к обрабатываемой поверхности, может быть выполнена открытой.In addition, at least the surface of the casing adjacent to the surface to be treated can be made open.
Сопла могут быть шарнирно установлены навстречу друг другу вблизи и/или на боковых поверхностях кожуха и расположены под углом от 30 до 150° относительно продольной оси и перпендикулярной ей вертикальной оси установки.The nozzles can be pivotally mounted towards each other near and / or on the side surfaces of the casing and are located at an angle of 30 to 150 ° relative to the longitudinal axis and the vertical axis of the installation perpendicular to it.
Предпочтительно сопла зафиксированы в заданном положении с помощью механизма фиксации, выполненного в виде карданного или шарового подвеса.Preferably, the nozzles are fixed in position using a locking mechanism made in the form of a gimbal or ball suspension.
Сопла теплового модуля могут содержать каталитические и/или многозонные рассекатели для осуществления равномерного прогрева снежной массы.The nozzles of the thermal module may contain catalytic and / or multi-zone dividers for uniform heating of the snow mass.
Кроме того, сопла могут быть выполнены в виде горелок.In addition, the nozzles can be made in the form of burners.
Тепловой модуль может дополнительно содержать защитный тепловой экран, расположенный в нижней части теплового модуля, для сохранения верхнего растительного слоя при работе с малыми толщинами снежных покровов от прямого теплового воздействия, а также средство для рыхления и перемешивания снежной массы.The thermal module may further comprise a protective heat shield located at the bottom of the thermal module to preserve the upper vegetation layer when working with small thicknesses of snow cover from direct heat exposure, as well as a means for loosening and mixing the snow mass.
Кроме того, установка может содержать раму, передняя часть которой шарнирно соединена с передней скользящей опорой, а задняя часть которой соединена с задней скользящей опорой, при этом на раме расположены энергогенератор, насосная станция, тепловой агрегат, а также системы статического и динамического уплотнений.In addition, the installation may include a frame, the front part of which is pivotally connected to the front sliding support, and the rear part of which is connected to the rear sliding support, with a power generator, a pump station, a thermal unit, as well as static and dynamic sealing systems located on the frame.
Предпочтительно, установка содержит механизм слежения за рельефом обрабатываемой поверхности для постоянного отслеживания естественных и искусственных неровностей рельефа и сохранения постоянного рабочего зазора обрабатываемой поверхности с тепловым агрегатом путем регулирования высоты подъема и/или опускания теплового модуля/модулей, причем механизм слежения за рельефом поверхности может быть выполнен в виде пространственного параллелепипеда, состоящего, по меньшей мере, из четырех качающихся рычагов, верхние концы которых прикреплены к раме установки, а нижние - к тепловому модулю посредством шарнирных соединений.Preferably, the installation comprises a tracking mechanism for the surface relief of the surface to be continuously monitored for natural and artificial bumps in the relief and maintaining a constant working clearance of the surface to be treated with the thermal unit by adjusting the height of the lift and / or lowering of the thermal module / modules, and the surface relief tracking mechanism can be performed in the form of a spatial parallelepiped, consisting of at least four swinging levers, the upper ends of which at replays to the setting frame and the bottom - a thermal module by means of articulated joints.
Другим вариантом осуществления изобретения является установка для сооружения снежноуплотненных дорожных покрытий, содержащая скользящие опоры, энергогенератор, тепловой агрегат с рабочей зоной и средством подвода тепла к снежной массе через рабочую зону и средство динамического уплотнения, в которой тепловой агрегат выполнен в виде, по меньшей мере, одного отдельного модуля, причем средство подвода тепла выполнено в виде, по меньшей мере, одного сопла, направленного внутрь рабочей зоны и установленного с возможностью изменения направления теплового потока и фиксации сопла в заданном положении для обеспечения углов установки сопла по отношению к вертикальной оси, с возможностью его поворота в продольной и поперечной вертикальных плоскостях для обеспечения теплового контроля рабочей зоны.Another embodiment of the invention is an installation for the construction of snow-compacted road surfaces, comprising sliding supports, an energy generator, a heat unit with a working area and means for supplying heat to the snow mass through the working area and dynamic sealing means, in which the thermal unit is made in the form of at least one separate module, and the heat supply means is made in the form of at least one nozzle directed inside the working area and installed with the possibility of changing the direction heat flow and fixing the nozzle in a predetermined position to ensure the installation angles of the nozzle with respect to the vertical axis, with the possibility of its rotation in the longitudinal and transverse vertical planes to provide thermal control of the working area.
Дополнительно установка содержит средство статического уплотнения, расположенное перед средством динамического уплотнения по направлению перемещения установки.Additionally, the installation comprises a means of static sealing located in front of the means of dynamic sealing in the direction of movement of the installation.
Кроме того, средство подвода тепла может быть выполнено с возможностью изменения интенсивности подачи теплового потока в рабочую зону.In addition, the means for supplying heat can be made with the possibility of changing the intensity of the heat flow to the working area.
Предпочтительно, тепловой модуль содержит образующий рабочую зону термоизолирующий кожух, который имеет боковую/боковые поверхности и верхнюю поверхность, причем, по меньшей мере, поверхность кожуха, прилегающая к обрабатываемой поверхности, открыта.Preferably, the thermal module comprises a thermally insulating casing forming the working area, which has side / side surfaces and an upper surface, wherein at least the casing surface adjacent to the work surface is open.
Дополнительно, сопло может быть шарнирно установлено вблизи и/или на верхней поверхности кожуха.Additionally, the nozzle may be pivotally mounted near and / or on the upper surface of the casing.
Предпочтительно, сопло может быть расположено под углом от 15 до 165° относительно продольной оси и поперечной оси установки.Preferably, the nozzle may be located at an angle of 15 to 165 ° relative to the longitudinal axis and the transverse axis of the installation.
Предпочтительно также, сопло зафиксировано в заданном положении с помощью механизма фиксации, выполненного в виде карданного или шарового подвеса.Preferably also, the nozzle is fixed in a predetermined position by means of a locking mechanism made in the form of a gimbal or ball suspension.
Кроме того, сопло теплового модуля может содержать, по меньшей мере, один каталитический и/или многозвенный рассекатель для осуществления равномерного прогрева снежной массы.In addition, the nozzle of the thermal module may contain at least one catalytic and / or multi-link divider for uniform heating of the snow mass.
Предпочтительно сопло выполнено в виде горелки.Preferably, the nozzle is in the form of a burner.
Дополнительно тепловой модуль может содержать защитный тепловой экран, расположенный ниже уровня сопла, для сохранения верхнего растительного слоя при работе с малыми толщинами снежных покровов от прямого теплового воздействия.Additionally, the thermal module may include a protective heat shield located below the nozzle level to preserve the upper vegetation layer when working with small thicknesses of snow cover from direct heat exposure.
Кроме того, тепловой модуль дополнительно может содержать средство для рыхления и перемешивания снежной массы.In addition, the thermal module may further comprise means for loosening and mixing the snow mass.
Предпочтительно установка содержит раму, передняя часть которой шарнирно соединена с передней скользящей опорой, а задняя часть которой соединена с задней скользящей опорой, при этом на раме расположены энергогенератор, насосная станция, тепловой агрегат, а также системы статического и динамического уплотнений.Preferably, the installation comprises a frame, the front part of which is pivotally connected to the front sliding support, and the rear part of which is connected to the rear sliding support, with the power generator, pump station, heat unit, as well as static and dynamic sealing systems located on the frame.
Кроме того, она может содержать механизм слежения за рельефом обрабатываемой поверхности для постоянного отслеживания естественных и искусственных неровностей рельефа и сохранения постоянного рабочего зазора обрабатываемой поверхности с тепловым агрегатом путем регулирования высоты подъема и/или опускания теплового модуля/модулей, причем механизм слежения может быть выполнен в виде пространственного параллелепипеда, состоящего, по меньшей мере, из четырех качающихся рычагов, верхние концы которых прикреплены к раме установки, а нижние - к тепловому модулю посредством шарнирных соединений.In addition, it may contain a tracking mechanism for the relief of the treated surface to constantly monitor the natural and artificial unevenness of the relief and maintaining a constant working clearance of the treated surface with the thermal unit by adjusting the height of raising and / or lowering of the thermal module / modules, and the tracking mechanism can be performed in in the form of a spatial parallelepiped, consisting of at least four swinging levers, the upper ends of which are attached to the installation frame, but not lower ones to the thermal module by means of swivel joints.
Еще одним вариантом осуществления изобретения является установка для сооружения снежноуплотненных дорожных покрытий, содержащая раму, на которой установлены скользящие опоры, энергогенератор, насосная станция, система динамического уплотнения и тепловой агрегат с рабочей зоной и средством подвода тепла к снежной массе через рабочую зону, в которой имеются система статического уплотнения и средство регулирования усилия воздействия на обрабатываемую поверхность в диапазоне статических нагрузок от 0,5 до 40 т, причем средство регулирования усилия воздействия на обрабатываемую поверхность выполнено в виде тела/тел, расположенного на раме с возможностью перемещения, а система динамического уплотнения выполнена с возможностью регулирования частот динамического воздействия от 0,2 до 1000 Гц.Another embodiment of the invention is an installation for the construction of snow-packed road surfaces, comprising a frame on which sliding supports are installed, an energy generator, a pump station, a dynamic sealing system and a heat unit with a working area and means for supplying heat to the snow mass through a working area in which a static compaction system and means for controlling the force exerted on the surface to be treated in the range of static loads from 0.5 to 40 t, and the means for regulating The force applied to the surface to be treated is made in the form of a body / bodies located on the frame with the possibility of movement, and the dynamic compaction system is configured to control the frequencies of the dynamic effect from 0.2 to 1000 Hz.
В качестве перемещаемого тела может быть использован, по меньшей мере, один из компонентов установки, например энергогенератор, насосная станция и/или тепловой агрегат, для изменения статической эпюры нагрузок на обрабатываемую поверхность.At least one of the plant components, for example, an energy generator, a pump station and / or a heat unit, can be used as a moving body to change the static diagram of the loads on the surface to be treated.
Система статического уплотнения может содержать бункер для абразивного материала, например песка, гранитной крошки или адсорбента ГСМ, с возможностью крепления к нему балластных грузов.The static compaction system may include a hopper for abrasive material, such as sand, granite crumbs or fuel adsorbent, with the possibility of securing ballast weights to it.
Бункер для абразивного материала может содержать средство равномерного распределения абразивного материала в разных фракциях по ширине дорожного покрытия для его дозирования и ввода в обрабатываемую поверхность между системами статического и динамического уплотнения.The hopper for abrasive material may contain means for uniform distribution of abrasive material in different fractions across the width of the pavement for dosing it and entering it into the work surface between static and dynamic compaction systems.
Кроме того, система статического уплотнения может включать в себя заднюю скользящую опору.In addition, the static sealing system may include a rear sliding support.
Предпочтительно, усилие воздействия на обрабатываемую поверхность осуществляют в диапазоне динамических частот от 25 до 450 Гц.Preferably, the force exerted on the surface to be treated is carried out in the range of dynamic frequencies from 25 to 450 Hz.
Кроме того, система динамического уплотнения может содержать виброуплотнитель, выполненный с возможностью формирования рифленой поверхности на профиле обрабатываемой поверхности.In addition, the dynamic compaction system may include a vibration seal configured to form a corrugated surface on the profile of the surface to be treated.
Виброуплотнитель может быть выполнен в виде виброплиты и/или виброролика.The vibration seal can be made in the form of a plate and / or vibration roller.
Кроме того, рама может быть выполнена трубчатой с возможностью осуществления функции топливного бака для подачи топлива в энергоагрегаты установки.In addition, the frame can be made tubular with the possibility of fulfilling the function of a fuel tank for supplying fuel to the power units of the installation.
Предпочтительно установка содержит кабину оператора.Preferably, the installation comprises an operator cabin.
Дополнительно система динамического уплотнения может быть выполнена с гидравлическим и/или электрическим приводом.Additionally, the dynamic sealing system can be made with hydraulic and / or electric drive.
Кроме того, передняя опора может быть выполнена в виде поворотных лыж или поворотной платформы под седельный тягач.In addition, the front support can be made in the form of rotary skis or a rotary platform for a truck tractor.
Другим вариантом осуществления изобретения является установка для сооружения снежноуплотненных дорожных покрытий, содержащая переднюю поворотную скользящую опору, заднюю скользящую опору, энергогенератор, тепловой агрегат с рабочей зоной и средством подвода тепла к снежной массе через рабочую зону, и средство динамического уплотнения, в которой тепловой агрегат выполнен в виде, по меньшей мере, одного отдельного теплового модуля, а средство подвода тепла установлено с возможностью регулирования интенсивности теплового потока и фиксации направления его подачи в рабочую зону.Another embodiment of the invention is an installation for the construction of snow-compacted road surfaces, comprising a front rotary sliding support, a rear sliding support, an energy generator, a heat unit with a working area and means for supplying heat to the snow mass through the working area, and a dynamic compaction means in which the thermal unit is made in the form of at least one separate thermal module, and the means for supplying heat is installed with the ability to control the intensity of the heat flow and fix tion of the direction of its submission to the working area.
Дополнительно установка может содержать средство статического уплотнения, расположенное перед средством динамического уплотнения по направлению перемещения установки.Additionally, the installation may include static sealing means located in front of the dynamic sealing means in the direction of movement of the installation.
Тепловой модуль может содержать образующий рабочую зону термоизолирующий кожух, который может иметь боковую/боковые поверхности, верхнюю поверхность и нижнюю поверхность, прилегающую к обрабатываемой поверхности.The thermal module may include a thermally insulating casing forming the working area, which may have side / side surfaces, an upper surface and a lower surface adjacent to the surface to be treated.
Предпочтительно, по меньшей мере, поверхность кожуха, прилегающая к обрабатываемой поверхности, открыта.Preferably, at least the surface of the casing adjacent to the work surface is open.
Предпочтительно также средство подвода тепла выполнено в виде, по меньшей мере, одного сопла, шарнирно установленного вблизи верхней поверхности кожуха с возможностью поворота и фиксации его углового положения.Preferably also, the heat supply means is made in the form of at least one nozzle pivotally mounted near the upper surface of the casing with the possibility of rotation and fixing its angular position.
Еще более предпочтительно, средство подвода тепла выполнено в виде, по меньшей мере, одного сопла, шарнирно расположенного вблизи боковой поверхности кожуха с возможностью поворота и фиксации его углового положения.Even more preferably, the heat supply means is made in the form of at least one nozzle pivotally located near the side surface of the casing with the possibility of rotation and fixing its angular position.
Средство подвода тепла может быть также выполнено в виде, по меньшей мере, одной пары сопел, установленных навстречу друг другу вблизи и/или на боковых поверхностях кожуха с возможностью поворота и фиксации их углового положения.The heat supply means can also be made in the form of at least one pair of nozzles mounted towards each other near and / or on the side surfaces of the casing with the possibility of rotation and fixing their angular position.
Дополнительно установка содержит механизм слежения за рельефом обрабатываемой поверхности для постоянного отслеживания естественных и искусственных неровностей рельефа и сохранения постоянного рабочего зазора обрабатываемой поверхности с тепловым агрегатом путем регулирования высоты подъема и/или опускания теплового модуля/модулей, причем механизм слежения может быть выполнен в виде пространственного параллелепипеда, состоящего, по меньшей мере, из четырех качающихся рычагов, верхние концы которых прикреплены к раме установки, а нижние - к тепловому модулю посредством шарнирных соединений.In addition, the installation includes a tracking mechanism for the relief of the surface to be processed to constantly monitor the natural and artificial unevenness of the relief and maintaining a constant working clearance of the surface to be treated with the thermal unit by adjusting the height of the lift and / or lowering of the thermal module / modules, and the tracking mechanism can be made in the form of a spatial parallelepiped consisting of at least four swinging levers, the upper ends of which are attached to the installation frame, and lower ones - to the thermal module by means of swivel joints.
Тепловой модуль может дополнительно содержать средство для рыхления и перемешивания снежной массы.The thermal module may further comprise means for loosening and mixing the snow mass.
Предпочтительно, одно или каждое сопло установлено с возможностью его фиксации в заданном угловом положении с помощью механизма фиксации, причем механизм фиксации выполнен в виде карданного или шарового подвеса.Preferably, one or each nozzle is mounted with the possibility of fixing it in a predetermined angular position using the locking mechanism, and the locking mechanism is made in the form of a gimbal or ball suspension.
Еще одним вариантом осуществления изобретения является установка для сооружения снежноуплотненных дорожных покрытий, содержащая раму, шарнирно закрепленную на раме переднюю поворотную скользящую опору, и закрепленную на раме заднюю скользящую опору, энергогенератор, тепловой агрегат с рабочей зоной и средством подвода тепла к снежной массе через рабочую зону, и средство динамического уплотнения, в которой имеется система статического уплотнения, расположенная за средством динамического уплотнения по направлению перемещения установки, и средство регулирования усилия воздействия на обрабатываемую поверхность, выполненное в виде тела, расположенного на раме с возможностью перемещения.Another embodiment of the invention is an installation for the construction of snow-packed road surfaces, comprising a frame pivotally mounted on the frame of the front rotary sliding support, and mounted on the frame of the rear sliding support, an energy generator, a heat unit with a working area and means for supplying heat to the snow mass through the working area and dynamic compaction means in which there is a static compaction system located behind the dynamic compaction means in the direction of movement is set Ki, and means for adjusting the force applied to the treated surface formed in a body disposed on the frame to move.
Предпочтительно, установка содержит механизм слежения за рельефом обрабатываемой поверхности для постоянного отслеживания естественных и искусственных неровностей рельефа и сохранения постоянного рабочего зазора обрабатываемой поверхности с тепловым агрегатом путем регулирования высоты подъема и/или опускания теплового модуля/модулей, причем механизм слежения может быть выполнен в виде пространственного параллелепипеда, состоящего, по меньшей мере, из четырех качающихся рычагов, верхние концы которых прикреплены к раме установки, а нижние - к тепловому модулю посредством шарнирных соединений.Preferably, the installation comprises a tracking mechanism for the topography of the surface to be continuously monitored for natural and artificial unevenness of the topography and maintaining a constant working clearance of the surface to be treated with the thermal unit by adjusting the height of the lift and / or lowering of the thermal module / modules, and the tracking mechanism can be made in the form of parallelepiped, consisting of at least four swinging levers, the upper ends of which are attached to the installation frame And the bottom - a thermal module by means of articulated joints.
Предпочтительно, в качестве перемещаемого тела может быть использован бункер, энергогенератор, тепловой агрегат и/или другие компоненты установки.Preferably, a hopper, an energy generator, a heat unit and / or other components of the installation can be used as a moving body.
Другим аспектом изобретения является способ сооружения снежноуплотненного дорожного покрытия, включающий в себя стадии, на которых осуществляют прогрев снежной массы до увлажненного состояния в тепловом агрегате и уплотнение увлажненной снежной массы системой уплотнения, причем при прогреве снежной массы в тепловом агрегате осуществляют регулирование температуры воздействия в диапазоне от 110 до 1600°С в обратно пропорциональной зависимости от изменения температуры окружающей среды и в прямо пропорциональной зависимости от скорости движения установки путем изменения угла направления и/или интенсивности подачи теплового потока к снежной массе, а уплотнение увлажненного снега осуществляют в два этапа, на которых:Another aspect of the invention is a method of constructing a snow-packed road pavement, which includes the steps of heating the snow mass to a humidified state in the thermal unit and densifying the moistened snow mass with a sealing system, and when heating the snow mass in the thermal unit, the exposure temperature is controlled in the range from 110 to 1600 ° C in inversely proportional to changes in ambient temperature and in direct proportion to speed the movement of the installation by changing the angle of direction and / or the intensity of the heat flow to the snow mass, and the compaction of wet snow is carried out in two stages, in which:
- на этапе статического уплотнения осуществляют регулирование нагрузки на обработанную снежную массу путем изменения усилия воздействия на заднюю опору, после чего- at the stage of static compaction, the load on the treated snow mass is controlled by changing the force of action on the rear support, after which
- осуществляют динамическое виброуплотнение с возможностью регулирования частоты воздействия от 0,2 до 1000 Гц.- carry out dynamic vibration sealing with the ability to control the frequency of exposure from 0.2 to 1000 Hz.
Возможным является осуществление одновременного прогрева снежной массы и ее перемешивание для получения по существу однородной смеси.It is possible to simultaneously warm the snow mass and mix it to obtain a substantially uniform mixture.
Предпочтительно на этапе статического уплотнения используют нагрузку в диапазоне от 0,5 до 40 т, а на этапе динамического виброуплотнения используют частоту воздействия от 25 до 450 Гц.Preferably, at the stage of static compaction, a load in the range from 0.5 to 40 tons is used, and at the stage of dynamic vibration compaction, an exposure frequency of from 25 to 450 Hz is used.
Кроме того, динамическое виброуплотнение можно осуществлять с одновременным формованием на профиле дороги рифленой поверхности.In addition, dynamic vibration compaction can be carried out while forming a corrugated surface on the road profile.
Предпочтительно, в нижней части тепловых модулей устанавливают защитные тепловые экраны при работе с малыми толщинами снежных покровов.Preferably, protective thermal screens are installed in the lower part of the thermal modules when working with small thicknesses of snow cover.
Дополнительно после этапа статического уплотнения на статически уплотненную поверхность дорожного полотна равномерно наносят абразивный материал, в том числе адсорбент ГСМ.Additionally, after the stage of static compaction, abrasive material, including fuel and lubricant adsorbent, is uniformly applied to the statically compacted surface of the roadway.
Другие преимущества и особенности изобретения изложены в последующем описании различных вариантов осуществления изобретения, приведенных только в качестве не ограничивающих примеров и представленных на прилагаемых чертежах, на которых изображено:Other advantages and features of the invention are set forth in the following description of various embodiments of the invention, given by way of non-limiting examples only and presented in the accompanying drawings, in which:
на фиг.1 - вид сбоку установки согласно настоящему изобретению;figure 1 is a side view of the installation according to the present invention;
на фиг.2 - вид в плане установки согласно настоящему изобретению;figure 2 is a view in plan of the installation according to the present invention;
на фиг.3 - тепловой модуль.figure 3 - thermal module.
Как изображено на фиг.1 - 3, установка для сооружения снежноуплотненного дорожного покрытия содержит, по меньшей мере, две скользящие опоры 1 и 2, выполненные в виде лыж и расположенные на передней и задней частях рамы 4 (на виде сверху задняя опора не видна). Рама установки может быть выполнена в виде сварной пространственной фермы с расположенными на ней топливными баками либо трубчатой, выполняющей функции топливного бака для питания энергоагрегатов установки, например энергогенератора и теплового агрегата. Передняя опора 1 является поворотной относительно продольной оси установки и соединена с трубчатой рамой 4 шарниром 3. Вторая опора 2 может одновременно являться частью системы статического уплотнителя.As shown in figures 1 to 3, the installation for the construction of snow-compacted road surface contains at least two sliding
На раме 4 расположены тепловой агрегат 5 с расположенными по бокам скользящими опорами 16, энергогенератор 7 и насосная станция 6, например, гидравлическая.On the frame 4 are located a
Кроме того, установка может содержать кабину оператора 8 и систему 10 динамического уплотнения, включающую в себя виброуплотнитель 11. Виброуплотнитель, выполненный, например, в виде виброплиты или виброролика, может быть выполнен с рифлением для формирования рифленой поверхности на профиле обрабатываемой поверхности.In addition, the installation may include an operator’s cabin 8 and a dynamic compaction system 10, including a vibration seal 11. A vibration seal, made, for example, in the form of a vibrating plate or vibration roller, can be corrugated to form a corrugated surface on the profile of the surface to be treated.
Тепловой агрегат 5 выполнен в виде отдельного, по меньшей мере, одного модуля фиг.3 (на фиг.1 показаны в качестве примера четыре модуля), в котором размещено, по меньшей мере, одно сопло 12 для подвода тепловой энергии к снежной массе, установленное с возможностью фиксации в заданном положении посредством механизма фиксации, например, карданного или шарового подвеса, который обеспечивает изменение угла установки сопла в диапазоне от -90 до +90° относительно вертикальной и горизонтальной осей. Тепловые модули могут быть расположены вдоль трубчатой рамы с возможностью их размещения на разной высоте посредством механизма слежения 13, который автоматически отслеживает неровности обрабатываемой поверхности, ее продольные и поперечные уклоны. Для получения однородной снежной массы в процессе теплового воздействия в рабочей зоне теплового агрегата 5 могут быть расположены средства перемешивания и рыхления, например лопатки, плужки и т.д.The
Механизм слежения за рельефом обрабатываемой поверхности может представлять собой пространственный параллелепипед, состоящий, по меньшей мере, из четырех качающихся рычагов. Верхние концы рычагов прикреплены к раме установки посредством шарнирных соединений, а нижние концы рычагов прикреплены также посредством шарнирных соединений к раме теплового модуля, которая имеет продольную ось качания.The relief tracking mechanism of the machined surface may be a spatial parallelepiped, consisting of at least four swinging levers. The upper ends of the levers are attached to the installation frame via articulated joints, and the lower ends of the levers are also attached by articulated joints to the frame of the thermal module, which has a longitudinal axis of swing.
Система статического уплотнения включает в себя средство регулирования усилия статического воздействия на обрабатываемую поверхность, выполненное в виде перемещаемого вдоль рамы тела. В качестве перемещаемого вдоль рамы тела может быть использованы, по меньшей мере, один из компонентов установки, например энергогенератор, насосная станция, тепловой агрегат, а также дополнительные пригрузы для изменения статической эпюры нагрузок на обрабатываемую поверхность. Система статического уплотнения может включать в себя также бункер 9 с устройством дозирования 14 и нанесения на поверхность дорожного полотна абразивного материала (в том числе и адсорбента ГСМ) и соединена с задней частью рамы 4.The system of static compaction includes a means of regulating the static force on the work surface, made in the form of a body moving along the frame. At least one of the plant components, for example, an energy generator, a pump station, a heat unit, as well as additional weights for changing the static diagram of the loads on the surface to be treated, can be used as a body moving along the frame. The static compaction system may also include a
Система динамического уплотнения состоит из, по меньшей мере, одного виброуплотнителя 11, приводимого в действие насосной станцией 6, например, гидравлической, и расположена за системой статического уплотнения по направлению движения.The dynamic compaction system consists of at least one vibration seal 11 driven by a pumping
Предпочтительно, виброуплотнитель выполнен конструктивно таким образом, что позволяет менять силу воздействия на обрабатываемую поверхность с одновременным формированием на профиле дорожного полотна рифленой поверхности за счет имеющихся выпуклостей профиля.Preferably, the vibration seal is designed in such a way that it allows you to change the force on the surface to be treated with the simultaneous formation of a corrugated surface on the profile of the roadway due to the existing bulges of the profile.
В установке для сооружения снежноуплотненного дорожного покрытия бункер 9 выполнен для абразивного материала и адсорбента ГСМ во фракциях размером предпочтительно до 100 мм, например песка, гранитной крошки, адсорбента, со средством (на чертежах не показанным) равномерного его распределения по ширине дорожного покрытия, которое может быть расположено под бункером 9. Средство равномерного распределения абразивного материала в дорожном покрытии приводится за счет энергии движения машины посредством привода от приводного колеса (на чертежах не показанного).In the installation for the construction of a snow-packed road surface, the
Передняя опора 1 может быть соединена с тягачом (на чертежах не показано) посредством жесткой сцепки 15 или выполнена в виде поворотной платформы под седельный тягач.The
Дополнительно в нижней части теплового модуля размещают защитные тепловые экраны 17, которые при работе с малыми толщинами снежных покровов предохраняют верхний растительный слой от прямого теплового воздействия.Additionally,
Вышеописанная установка для сооружения снежноуплотненного автодорожного покрытия работает следующим образом. При включении оператором энергогенератора 7, теплового модуля/модулей и насосной станции 6 и перемещении тягача и установки по целинному снежному покрову со скоростью от 0,5 до 10 км/час (в зависимости от состояния снежного покрова и температуры окружающей среды) снежная масса посредством перемещения вперед на скользящих опорах поступает в тепловой агрегат 5. Внутри модуля/модулей теплового агрегата/агрегатов 5 поддерживается требуемая температура в зависимости от температуры окружающей среды. Кроме того, в зависимости от статической нагрузки на уплотняемую поверхность регулируются усилие (в диапазоне 0,5 - 40 т) и частота воздействия вибрационного уплотнителя в диапазоне от 0,2 до 1000 Гц (предпочтительно от 25 до 450 Гц) на обрабатываемую смесь, состоящую из увлажненной снежной массы и абразивного материала, в том числе и адсорбента ГСМ, который служит для адсорбции жидких углеводородов (дизельного топлива, бензина, машинного масла), которые могут попасть на дорожное полотно при его эксплуатации, и увлажненной снежной массы. Следует отметить, что использование частоты воздействия более 1000 Гц нецелесообразно, поскольку приводит к большим энергозатратам, также как и использование частоты воздействия ниже 25 Гц, которое приводит к низкому качеству полученного дорожного покрытия. Использование нагрузки свыше 40 т также практически не осуществимо, т.к. ограничено тяговыми возможностями передвижного средства, а при нагрузке менее 0,5 т также не достигается хорошее качество полученного дорожного полотна.The above installation for the construction of snow-packed road pavement works as follows. When the operator turns on the
В качестве примера использования средства регулирования усилия воздействия на обрабатываемую поверхность, обеспечивающего статическую нагрузку в 40 т, можно привести установку с сухой массой 25 т, в которой емкость топливного бака равна от 7,8 до 11,5 м3 (варианты), что соответствует по массе от 6,24 до 9,2 т (средняя плотность углеводородного топлива для расчетов принимается с массовым коэффициентом, равным 0,8). Объем бункера пескоразбрасывателя равен 8 м3, что соответствует по массе от 14,08 до 16,32 т (средняя плотность песка для расчетов может быть принята с массовым коэффициентом, равным 1,76-2,04 (для районов Крайнего Севера)).As an example of the use of means for regulating the force exerted on the surface to be treated, providing a static load of 40 tons, we can cite an installation with a dry weight of 25 tons, in which the capacity of the fuel tank is from 7.8 to 11.5 m 3 (options), which corresponds to by weight from 6.24 to 9.2 tons (the average density of hydrocarbon fuel for calculations is taken with a mass coefficient equal to 0.8). The sand hopper volume is 8 m 3 , which corresponds to a mass of 14.08 to 16.32 tons (the average density of sand for calculations can be taken with a mass coefficient of 1.76-2.04 (for the Far North)).
Учитывая то, что конструктивно бункер пескоразбрасывателя вынесен за заднюю опору установки на удалении приблизительно 1 м, а установка конструктивно выполнена так, что при полной заправке, загрузке бункера и размещении всех агрегатов в крайнем заднем по ходу положении имеет предельно заднюю центровку, очевидно, что статическое воздействие составит с некоторым приближением сумму вышеуказанных масс и можно предположить, что оно приблизится к величине, равной 50 т, что значительно перекрывает указанный предел в 40 т.Considering that the hopper of the gritter is structurally removed from the rear support of the installation at a distance of about 1 m, and the installation is structurally made so that when fully refueling, loading the hopper and placing all units in the extreme rearward position, it has an extremely rear centering, it is obvious that static the impact will be, with some approximation, the sum of the above masses and it can be assumed that it will approach a value of 50 tons, which significantly exceeds the specified limit of 40 tons.
Если же рассмотреть вариант комплектации установки, когда емкость запаса углеводородного топлива равна 1/5 полного объема, а размещение всех агрегатов выполнено в крайнем переднем по ходу положении и отсутствует загрузка бункера пескоразбрасывателя, установка имеет предельно переднюю центровку, что соответствует расчетному значению нагрузки на статический узел, равной 0,5 т массовой величины, что в свою очередь характеризует верхний предел статического диапазона.If you consider the option of completing the installation, when the hydrocarbon fuel reserve capacity is 1/5 of the total volume, and all the units are placed in the most forward position along the way and there is no loading of the sand bunker, the installation has extremely forward alignment, which corresponds to the calculated value of the load on the static unit equal to 0.5 tons of mass value, which in turn characterizes the upper limit of the static range.
Возможна технологическая скорость перемещения установки при определенных условиях, равная 0,5 км/ч, что также соответствует 14 см/сек. Возможно условие, когда технологически целесообразно однократное воздействие рабочей поверхности динамического уплотнителя на подготовленную обрабатываемую поверхность. Если рассмотреть вариант использования виброуплотнителя с рабочей поверхностью в зоне контакта = 0,7 м, то частота динамического воздействия не может превышать частоты 0,2 Гц. Следовательно, минимальная частота должна быть равна 0,2 Гц.Possible technological speed of the installation under certain conditions, equal to 0.5 km / h, which also corresponds to 14 cm / sec. A condition is possible when it is technologically feasible a single exposure of the working surface of a dynamic sealant to the prepared work surface. If we consider the option of using a vibration compactor with a working surface in the contact zone = 0.7 m, then the frequency of the dynamic effect cannot exceed the frequency of 0.2 Hz. Therefore, the minimum frequency should be 0.2 Hz.
Также можно привести вариант технической реализации рассматриваемого динамического диапазона. Нижний предел не вызывает сомнений, так как может быть реализован любым способом. Верхний же диапазон в 1000 Гц может быть реализован, к примеру, с помощью использования гидравлических дебалансных роторных вибровозбудителей.You can also give a variant of the technical implementation of the considered dynamic range. The lower limit is not in doubt, as it can be implemented in any way. The upper range of 1000 Hz can be realized, for example, by using hydraulic unbalanced rotary vibration exciters.
Одновременно наносят рифление на обрабатываемую поверхность, обеспечивающее улучшенное сцепление колес транспортных средств с поверхностью образованной дороги. Абразивный материал подогревают выпускными газами энергогенератора и горячим воздухом, выходящим из последнего теплового модуля.At the same time, corrugation is applied to the machined surface, providing improved adhesion of the wheels of the vehicles to the surface of the formed road. The abrasive material is heated by the exhaust gases of the power generator and hot air leaving the last thermal module.
Применение установки позволяет повысить качество уплотнения снежноуплотненного дорожного покрытия, его несущую способность, а также увеличить его износостойкость и сцепные характеристики.Application of the installation allows to improve the quality of compaction of snow-compacted pavement, its bearing capacity, as well as to increase its wear resistance and grip characteristics.
Claims (68)
Priority Applications (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2004137461/11A RU2268334C1 (en) | 2004-12-21 | 2004-12-21 | Method of and device for building compacted snow road pavement (versions) |
| CA2528912A CA2528912C (en) | 2004-12-21 | 2005-12-06 | Method and apparatus for making compacted snow pavements |
| US11/302,751 US7780373B2 (en) | 2004-12-21 | 2005-12-13 | Method and apparatus for making compacted snow pavements |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2004137461/11A RU2268334C1 (en) | 2004-12-21 | 2004-12-21 | Method of and device for building compacted snow road pavement (versions) |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2268334C1 true RU2268334C1 (en) | 2006-01-20 |
Family
ID=35873478
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2004137461/11A RU2268334C1 (en) | 2004-12-21 | 2004-12-21 | Method of and device for building compacted snow road pavement (versions) |
Country Status (3)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US7780373B2 (en) |
| CA (1) | CA2528912C (en) |
| RU (1) | RU2268334C1 (en) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2321700C1 (en) * | 2006-09-15 | 2008-04-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный нефтегазовый университет" | Combined machine for snow embankment compaction |
| RU175086U1 (en) * | 2017-05-17 | 2017-11-20 | Валерий Игоревич Семаков | ROAD STACKER ALL-WEAR |
| CN113338114A (en) * | 2021-04-30 | 2021-09-03 | 中国极地研究中心 | Polar region ice and snow runway and ice and snow runway construction method |
| RU236240U1 (en) * | 2025-05-05 | 2025-08-04 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уральский государственный лесотехнический университет" | Device for forming winter operational road surface |
Families Citing this family (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20090110482A1 (en) * | 2007-10-25 | 2009-04-30 | Lagrotta Thomas | Reinforced ice for road surfaces and a method of fabricating thereof |
| US8556536B2 (en) | 2009-01-02 | 2013-10-15 | Heatwurx, Inc. | Asphalt repair system and method |
| US8562247B2 (en) | 2009-01-02 | 2013-10-22 | Heatwurx, Inc. | Asphalt repair system and method |
| US8801325B1 (en) | 2013-02-26 | 2014-08-12 | Heatwurx, Inc. | System and method for controlling an asphalt repair apparatus |
| US9416499B2 (en) | 2009-12-31 | 2016-08-16 | Heatwurx, Inc. | System and method for sensing and managing pothole location and pothole characteristics |
| IT1402763B1 (en) * | 2010-11-17 | 2013-09-18 | Rolic Invest Sarl | TRACKED AND CONTAINED VEHICLE TO CARRY OUT ROADS AND / OR ICE TRACKS |
| USD700633S1 (en) | 2013-07-26 | 2014-03-04 | Heatwurx, Inc. | Asphalt repair device |
| CN118007570B (en) * | 2024-04-07 | 2024-07-02 | 交通运输部公路科学研究所 | Laser-sweeping-based compacted snow runway surface flatness control equipment and system |
Citations (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU446581A1 (en) * | 1972-10-03 | 1974-10-15 | Красноярский Филиал Всесоюзного Научно-Исследовательского Института Строительного И Дорожного Машиностроения | Vibrating compactor for snow covered surfaces |
| SU604896A1 (en) * | 1976-05-03 | 1978-04-30 | Предприятие П/Я Р-6838 | Gas-jet machine for removing snow and ice from coverings |
| SU734334A1 (en) * | 1978-06-02 | 1980-05-15 | Красноярский Филиал Всесоюзного Научно- Исследовательского Института Строительного И Дорожного Машиностроения | Thermal-vibrated compacting machine |
| SU771242A1 (en) * | 1976-12-22 | 1980-10-15 | За витель | Machine for removing snow and ice from road surface |
| SU850791A1 (en) * | 1979-10-02 | 1981-07-30 | Саратовский Объединенный Авиаотрядприволжского Управления Гражданскойавиации | Gas-jet machine for cleaning paving from ice and snow |
| SU962417A1 (en) * | 1980-01-09 | 1982-09-30 | за витепи | Arrangement for forming ice or snow coatings |
| SU1350234A1 (en) * | 1986-02-28 | 1987-11-07 | Тюменский индустриальный институт им.Ленинского комсомола | Arrangement for compacting snow on roads |
| SU1622497A1 (en) * | 1989-02-22 | 1991-01-23 | Тюменский индустриальный институт им.Ленинского комсомола | Coupling unit for compacting snow |
Family Cites Families (37)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US1837030A (en) * | 1927-11-18 | 1931-12-15 | Hauck Mfg Co | Burner apparatus |
| US2197307A (en) * | 1938-09-22 | 1940-04-16 | Jenkins Ray | Snow plow |
| US2602443A (en) * | 1949-10-14 | 1952-07-08 | Leary Edward Joseph | Snow dissolver |
| US2588039A (en) * | 1950-01-05 | 1952-03-04 | Pepi John | Snow removal apparatus |
| US2605760A (en) * | 1950-04-03 | 1952-08-05 | Alex J Cayas | Snow and ice disposing apparatus |
| US2987741A (en) * | 1956-11-13 | 1961-06-13 | Marshall H Feldman | Machine for removing painted markings from pavement |
| US3013552A (en) * | 1957-11-14 | 1961-12-19 | Amey S Asphalt Co Ltd | Road working machines |
| US3221417A (en) * | 1963-12-30 | 1965-12-07 | Maytag Co | Moisture sensor control device for a laundry drier |
| US3291118A (en) * | 1964-10-09 | 1966-12-13 | La Roy A Wilson | Snow melter |
| US3371586A (en) * | 1965-07-30 | 1968-03-05 | Arkady Fedorovich Nikolaev | Apparatus for packing snow to obtain a snow and ice cover surface |
| US3986783A (en) * | 1972-08-24 | 1976-10-19 | Atlantic Richfield Company | Ice road building method and machine |
| US4172679A (en) * | 1975-09-23 | 1979-10-30 | Reinhard Wirtgen | Device for renewing road surfaces |
| US4071966A (en) * | 1976-11-23 | 1978-02-07 | Nathan Cohen | Apparatus for removing snow from roadway |
| US4226034A (en) * | 1978-11-06 | 1980-10-07 | Irving Benjamin | Vacuum snow remover for removing snow from roads and other snow covered surfaces |
| US4544304A (en) * | 1980-08-08 | 1985-10-01 | Atlantic Richfield Company | Ice aggregate road and method and apparatus for constructing same |
| US4440520A (en) * | 1980-08-08 | 1984-04-03 | Atlantic Richfield Company | Ice aggregate road and method and apparatus for constructing same |
| US4676224A (en) * | 1984-04-19 | 1987-06-30 | Kabushiki Kaisha Meidensha | Heating and melting apparatus for melting a substance to be melted |
| US4601605A (en) * | 1984-07-20 | 1986-07-22 | Johnson Re-Cycling International Inc. | Roadway surface reconditioning apparatus |
| US4571117A (en) * | 1985-02-05 | 1986-02-18 | Johnson Paul | Method and apparatus for forming an ice road over snow-covered terrain |
| JP2536744B2 (en) * | 1986-12-17 | 1996-09-18 | 大成ロテック株式会社 | Road surface heating car and gas supply device for road surface heating car |
| CA1315811C (en) * | 1988-11-16 | 1993-04-06 | David E. Watson | Snow ridger |
| JPH0630883Y2 (en) * | 1989-04-17 | 1994-08-22 | 大成ロテック株式会社 | Road surface heating device for road surface reclaiming method |
| CA1317468C (en) * | 1989-07-07 | 1993-05-11 | Frederick J. Marsh | Maintaining an ice rink adjacent a side edge |
| US5174751A (en) * | 1990-10-31 | 1992-12-29 | Chapman Jacky L | Mobile infrared heater |
| US5188481A (en) * | 1991-07-22 | 1993-02-23 | Brien William J O | Asphalt heating unit |
| CA2061682C (en) * | 1992-02-21 | 1999-03-16 | Patrick C. Wiley | Process for recycling a paved surface and apparatus therefor |
| US5235762A (en) * | 1992-02-21 | 1993-08-17 | Brady Brian D | Snow melting apparatus |
| CA2102090C (en) * | 1993-10-29 | 2000-02-15 | Patrick C. Wiley | Process for heating an asphalt surface |
| US5588231A (en) * | 1995-07-10 | 1996-12-31 | Mavrianos; Kostas | Self contained snow removal apparatus and method of use therefore |
| US5787613A (en) * | 1996-07-03 | 1998-08-04 | Derome; Andre | Method and apparatus for melting snow using exhaust and cooling system waste heat |
| AUPO241496A0 (en) * | 1996-09-18 | 1996-10-10 | Pioneer Road Services Pty. Ltd. | Method and apparatus for asphalt compaction |
| US5956872A (en) * | 1997-09-11 | 1999-09-28 | Mavrianos; Kostas | Self contained snow removal apparatus |
| US6305105B1 (en) * | 1999-11-03 | 2001-10-23 | Robert T. Lowman | Snow removal apparatus |
| RU2192515C2 (en) | 2000-09-11 | 2002-11-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "НПО ТЕХНОМАШ" | Machine for cleaning road pavements from ice and fast snow |
| CA2357763C (en) * | 2001-10-02 | 2003-11-25 | Denis Mercier | Method for forming a snowroad |
| US7044680B2 (en) * | 2002-03-15 | 2006-05-16 | Gomaco Corporation | Method and apparatus for calculating and using the profile of a surface |
| CA2450796C (en) * | 2002-05-29 | 2006-10-31 | Gary A. Rogers | Snow removal system |
-
2004
- 2004-12-21 RU RU2004137461/11A patent/RU2268334C1/en active
-
2005
- 2005-12-06 CA CA2528912A patent/CA2528912C/en not_active Expired - Fee Related
- 2005-12-13 US US11/302,751 patent/US7780373B2/en not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU446581A1 (en) * | 1972-10-03 | 1974-10-15 | Красноярский Филиал Всесоюзного Научно-Исследовательского Института Строительного И Дорожного Машиностроения | Vibrating compactor for snow covered surfaces |
| SU604896A1 (en) * | 1976-05-03 | 1978-04-30 | Предприятие П/Я Р-6838 | Gas-jet machine for removing snow and ice from coverings |
| SU771242A1 (en) * | 1976-12-22 | 1980-10-15 | За витель | Machine for removing snow and ice from road surface |
| SU734334A1 (en) * | 1978-06-02 | 1980-05-15 | Красноярский Филиал Всесоюзного Научно- Исследовательского Института Строительного И Дорожного Машиностроения | Thermal-vibrated compacting machine |
| SU850791A1 (en) * | 1979-10-02 | 1981-07-30 | Саратовский Объединенный Авиаотрядприволжского Управления Гражданскойавиации | Gas-jet machine for cleaning paving from ice and snow |
| SU962417A1 (en) * | 1980-01-09 | 1982-09-30 | за витепи | Arrangement for forming ice or snow coatings |
| SU1350234A1 (en) * | 1986-02-28 | 1987-11-07 | Тюменский индустриальный институт им.Ленинского комсомола | Arrangement for compacting snow on roads |
| SU1622497A1 (en) * | 1989-02-22 | 1991-01-23 | Тюменский индустриальный институт им.Ленинского комсомола | Coupling unit for compacting snow |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2321700C1 (en) * | 2006-09-15 | 2008-04-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный нефтегазовый университет" | Combined machine for snow embankment compaction |
| RU175086U1 (en) * | 2017-05-17 | 2017-11-20 | Валерий Игоревич Семаков | ROAD STACKER ALL-WEAR |
| CN113338114A (en) * | 2021-04-30 | 2021-09-03 | 中国极地研究中心 | Polar region ice and snow runway and ice and snow runway construction method |
| CN113338114B (en) * | 2021-04-30 | 2023-10-03 | 中国极地研究中心 | A kind of polar ice and snow runway and ice and snow runway construction method |
| RU236240U1 (en) * | 2025-05-05 | 2025-08-04 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уральский государственный лесотехнический университет" | Device for forming winter operational road surface |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CA2528912A1 (en) | 2006-06-21 |
| CA2528912C (en) | 2012-10-09 |
| US7780373B2 (en) | 2010-08-24 |
| US20060133898A1 (en) | 2006-06-22 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| KR100475769B1 (en) | Method for asphalt compaction and compaction apparatus | |
| RU2268334C1 (en) | Method of and device for building compacted snow road pavement (versions) | |
| CA1081516A (en) | Asphalt pavement recycling apparatus | |
| JPH0139763Y2 (en) | ||
| US4473320A (en) | Pavement resurfacing device | |
| US5344254A (en) | Pivoting screed edger | |
| US4319856A (en) | Microwave method and apparatus for reprocessing pavements | |
| US5269626A (en) | Machine utilizing road-making materials | |
| CN201770923U (en) | Ultrathin covering machine for hot in-place recycling of bituminous pavements | |
| US4302127A (en) | Applicator and distributor assembly | |
| CN202073011U (en) | Stabilized soil paver | |
| CN113089431A (en) | Asphalt construction device and method for road engineering | |
| CN106245506A (en) | Multifunction road regenerating device and pavement recycling construction method | |
| US3016809A (en) | Paving machine | |
| CA1061623A (en) | Apparatus for repairing asphalt road surfaces | |
| CN218090422U (en) | Milling machine under ore deposit | |
| US1987398A (en) | Road finishing apparatus | |
| US20090304446A1 (en) | Tamper Assembly | |
| US7712996B2 (en) | Fogging system for an asphalt recycling machine | |
| CN202202242U (en) | Wide asphalt sealing machine | |
| CN101029469B (en) | A Segregation-Resistant Asphalt Paver with Secondary Stirring and Temperature Compensation Functions | |
| Scherocman et al. | Placement of asphalt concrete mixtures in | |
| CN221740835U (en) | Pavement asphalt paver | |
| CN209099136U (en) | Road shoulder paves compaction apparatus and system | |
| CN215329214U (en) | a paver |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| QB4A | Licence on use of patent |
Effective date: 20071116 |
|
| PC41 | Official registration of the transfer of exclusive right |
Effective date: 20140611 |
|
| PC41 | Official registration of the transfer of exclusive right |
Effective date: 20190705 |